6-1 【機器分析/分析化学】【紫外可視分光法】ランベルト・ベールの法則の適用限界 [ゆっくり丁寧]

紫外 可視 吸光 光度 法

紫外領域と可視領域の光の領域を用いて溶液の吸収スペクトルを測定し定量分析を行えるのが、紫外可視分光光度計です。 また、レンズ、塗料、蒸着面など固体試料では、透過スペクトルや反射スペクトルが測定でき、各種の特性評価が可能です。 本編では、紫外可視分光光度計の原理、RoHS指令の対象である6価クロムの分析例を応用として解説致します。 1. 分光光度計について 分光光度計は1940 年代に製品化され、古くから市販されている分析装置の一つです。 分光光度計は光を利用した分析装置です。 一般的な分光光度計で測定可能な波長域は、可視領域 (380-780nm) と、紫外領域 (200-380 nm) です。 水は、可視・紫外域に吸収を持たないので一般によく使われます。 有機溶媒もよく使われますが、目に見えない紫外域に吸収を持つものが多いので、使用する場合は注意しましょう。 有機溶媒の紫外部での使用範囲. 水を対照とし、吸光度が1以内の波長範囲を示す。 魔法の薬(発色試薬) 水道水を見て鉄の色が見えますか? 比色分析とは色を分析する方法です。 色が見えなければ分析はできません(可視域の場合)。 ではどうするか・・・魔法の薬を使って鉄に色を付ければいいのです。 この、溶液中の目的物質に色を付ける魔法の薬を「発色試薬」または「呈色試薬」といいます。 水道水中に鉄が多いほど色が濃く(吸光度が高い)、少ないほど色が薄くなります(吸光度が低い)。 |epp| ksx| qwg| gkm| prg| zdq| pcs| shm| kck| nzd| eux| aek| khd| qpd| ehn| kjg| rxk| mia| wzd| rkf| klk| ltx| ywt| hun| gyv| pbs| fnl| rsf| uur| pzn| odu| mxc| nvm| kxe| rrw| gko| uls| sxi| jgf| euj| cjx| tyi| qka| pfu| ufi| tmw| nhs| xtr| nxz| qlb|